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  • 简介:在石油工程作业中经常会遇到。它们可以是用于提高产量的水力,也可以是钻入了天然裂缝的。由于裂缝的存在,裂缝附近的流体特性和压力分布会变得很复杂,因此对此类的数值模拟也比较复杂。对于这类,特别是水平或多侧向的裂缝,数值模拟还没有有效的方法。本文探讨了利用油藏模拟软件进行模拟的新技术。对于的模拟,我们提出了一种新方法。它的基础是根据稳态压力分布计算区的适宜数值生产指数(PI)和周围的传导率。此方法对粗网格的模拟可达到满意效果。

  • 标签: 采油 水力压裂井 模拟 油藏模拟软件
  • 简介:页岩气藏作为一种清洁、高效的非常规资源,受到全世界的关注。而水平钻完技术和水力技术更是页岩气开发技术的关键。文章综述了几种页岩气水平的完方法,包括欠平衡钻井技术、旋转导向钻井技术和控制压力钻井技术,介绍了其各自的优缺点、适用条件和国内外的应用实例。分析了现今页岩气水力的几种主要技术,如重复、多级、清水压和同步等几种技术的特点和适用性。并在此基础上,提出加强在页岩地质理论、精确导向与储层改造、含气特点与模拟等开发瓶颈方面的探索与研究等建议。

  • 标签: 页岩气 水平井 水力压裂 进展
  • 简介:水力喷射工艺包括水力喷砂射孔、水力喷射、停泵裂缝闭合、液返排4个阶段。该工艺首先在老井选层压施工中应用取得了成功,避免了下桥塞、下顶封、验串等繁琐工序,工艺简单、成本低廉,安全可靠。多级水力喷射工艺在水平中的成功应用,实现一趟管柱多级水力喷砂射孔,不仅具有以上优势,还节省射孔费用。此技术在二连地区的广泛应用,取得了理想的裂成果。

  • 标签: 水力喷射 水平井 多级压裂 压裂效果
  • 简介:摘要:水力喷射工艺作为一类集射孔、等一体化技术,主要适用于低渗透油藏直、水平的增产改造,具有良好的应用成效。本文主要分析水平井水力喷射分段基本原理、特征,明晰影响实际工艺参数,介绍三种不同的管柱工艺。

  • 标签: 水平井 水力喷射压裂 技术要点
  • 简介:阿尔油田油藏特点为储油层薄,孔隙度低,岩性致密。在开发中布置了多口水平,进行大规模压改造,以提高产量。针对传统工艺缺点,水力喷射一体化工艺技术为阿尔油田的水平改造提供了很好的选择,其分层效果好,施工简便、连续,工具不易砂卡等特点,降低了施工风险,节约了成本,缩短了施工周期,成为阿尔油田水平改造措施的主要手段,为低渗透薄层油藏水平提供了新的思路和方法。

  • 标签: 水力喷射 压裂 水平井 阿尔油田
  • 简介:一般而言,合适的布和激励措施会影响煤层气生产的经济性。为了为这一常识提供分析依据,本文针对阿拉巴马橡树林煤田的好坏两类地质条件的煤层进行了储层模拟和经济分析,以获得最佳的布方案和水力处理方案,研究了凝胶的经济效益、高低渗透性地层的最佳布,提出了与最佳布相应的合适的渗透率和可实现的水力范围。

  • 标签: 煤层气 储层模拟 拟和 煤田 地层 渗透率
  • 简介:摘要:本文首先简要阐述了水力喷射技术应用原理,进而分别就施工工艺、技术施工影响因素、技术局限性展开具体分析,旨在合理利用水力喷射浆技术,实现水平改造增产的作用效果。

  • 标签: 水力喷射压裂技术 水力喷砂射孔技术 水平井储层
  • 简介:本文展示了在墨西哥ArcabuzCulebra气田为提高水力效果和气田开发水平所进行的研究获得的成果。根据4口增产措施鲒果,通过组合测斜仪(地面和井筒)和微地震成像,绘制了水力裂缝图,并建立了三维裂缝模型和地质力学模型。根据数据分析处理结果提出了往和水力方案。

  • 标签: 水力压裂 裂缝模型 气田开发 增产措施 井筒 测斜仪
  • 简介:[摘要]:目前已成为低孔、低渗油气藏提高单油气产量最重要而有效的一项工艺措施。随着工艺的不断扩大和深入,效果与预期设计不相匹配的现象越来越多。因此,准确实用的效果评估方法可为水力过程中方案设计与调整提供一定的指导作用,从而提高储层改造效果。

  • 标签: []压裂工艺,压裂效果,压后评估
  • 简介:本文首先对水力压力试验方案进行了设计,在此基础上,对不同压力条件下的效果进行数值模拟分析。试验结果显示,唐山矿合适的注水压力为12MPa,该压力条件下的注水影响半径为20m。

  • 标签: 数值模拟 水力压裂增透 瓦斯抽放
  • 简介:页岩气的革命使得全美范围内出现了越来越多的水力,而水力对于环境的影响究竟有多大,所引发的争议声此起彼伏。然而,水力对于环境影响的综合评估却是一件非常复杂的事情。为了综合评价水力对于周围环境的影响,美国地质调查局(USGS)编制了全美范围内水力分布图。

  • 标签: 水力压裂液 环境影响 美国地质调查局 综合评估 周围环境 综合评价
  • 简介:摘要:是油气井增产的一项重要技术措施。本文依据多口资料,分析了其“加砂”工序中泵、排量、混砂比曲线随时间的变化形态,总结出“加砂”曲线的五种类型:下降型、下降稳定型、波动型、上升型、稳定型。实践认为下降或下降稳定型曲线形态主要是因被开地层裂缝缝高的增加;波动型曲线形态主要受地层物性严重非均质性影响;上升型曲线形态是受地层渗透性差、层薄影响,造成缝高延伸受阻,水平延伸缓慢或是携砂液在地层缝内严重堵塞,产生砂卡,泵突然上升;稳定型曲线形态可能是地层滤失量的增加, 使施工泵长时间维持常量。现场施工可根据加砂曲线形态,合理调整“ 加砂” 施工参数, 保证油井施工顺利进行。

  • 标签: 压裂加砂曲线 形态 特征剖析 参数 施工
  • 简介:摘要:水力增透技术是目前我国煤矿瓦斯抽采技术之一,近年来,取得了举得大发展。为了提高低透气性突出煤层的瓦斯抽采量,达到抽采消突的目的,我们采用水力增透技术,经实践表明,水力技术可将煤(岩)体内部微裂隙扩展使其连同,将煤体内的瓦斯潜能及弹性能得到一定量的释放,是煤层的透气性增加,结合瓦斯抽防技术使被的实体煤内的瓦斯压力和瓦斯含量降低,削减和消除煤体突出的危险性。这项技术的实施有效的保证了突出煤层区域消突,为在突出危险区的煤层开采提供了一项可行的措施。

  • 标签: 水力压裂 技术 管理 应用
  • 简介:摘要:开采深度不断增加导致开采过程中巷道出现变形等问题,当作业人员二次复用沿空动压巷道时,受相邻工作面回采完后侧向支承压力及本工作面超前支承压力双重影响,在工面超前段出现帮部和底板大变形的情况,影响了工作面的正常推进和安全生产,迫切需要解决。采空区巷道变形的原因是工作面回采后产生的侧向支承压力,不仅使巷道处于应力集中区,同时破坏了煤柱的完整性,本工作面回采产生的超前采动应力提高了巷道围岩的应力集中程度,导致巷道在工作面超前段发生大变形。针对回采工作面压力较大的问题,采用水力技术对上层煤层工作面两巷进行切顶卸,分析切顶后煤柱上方的岩层结构,本文通过介绍对在进行水力后稳定顶板移动量,保障下煤层的顺利开采

  • 标签: 水力压裂 切顶卸压 巷道
  • 简介:致密砂岩气藏是一种重要的非常规油气资源。致密砂岩储层非均质性很强,渗透率极低,而且使用水平开发时井眼轨迹复杂同时还需进行水力,因而用传统模拟方法进行生产动态预测和开发优化时面临诸多挑战。本文的目的是建立一个适用于致密砂岩气藏的数据驱动的预测工具.该预测工具以人工神经网络为基础,这种神经网络可以作为物理驱动的模拟方法(即数值模拟模型)的有力补充.本文所设计的工具用于在已知初始条件、作业参数、油藏/水力特征等参数的情况下代替数值模型预测水平动态本文的预测工具以数据驱动的模型为基础,用10年累计天然气产量数据对其进行了盲测,结果表明误差只有3.2%。另外,本研究还建立了一个图形用户界面,以便于工程师在实际生产中使用该工具,用户可以通过该界面在极短时间内得到某个油藏的可视化动态评价结果。以WillianlsFork组为例,通过评价不同设计方案下的生产动态,并结合由蒙特卡洛模拟给出的不确定性,对该工具的适用性进行了验证。结果表明,利用该工具可以在合理的准确度范围内快速地获得水平生产动态的P10、P50和P90估算值.

  • 标签: 生产动态预测 致密砂岩气藏 预测工具 压裂水平井 数据驱动 水力压裂
  • 简介:摘要:水力技术(Hydraulic fracturing),也称为或液压压,是一种常用于油气开采的技术,旨在增加油气井的产能和提高产量。该技术通过注入高压水和特定的液混合物到油气储层中,使岩石发生断裂,并在裂缝中注入砂颗粒或其他颗粒物,以增加油气流通通道,促进油气的流入井筒。为了解决红阳三矿西三上采区703综采工作面过断层坚硬岩层期间安全顺利回采的问题,通过对工作面工程地质与生产技术条件分析,运用数值模拟技术对异构岩石中的水力裂纹重定向过程进行研究,形成了一套水力安全过断层的技术工艺。经现场应用,工作面水力区域岩石湿润且破碎程度明显提高,割煤机顺利通过断层影响区域。

  • 标签: 综采 断层 水力压裂
  • 简介:采用水力增透技术,是为了增加煤层的透气性,增强瓦斯的流动,提高低透气性煤层钻孔瓦斯抽采量,保障抽采钻孔的抽采效果;通过实践对比,采用水力技术,增大了煤层透气性及瓦斯涌出量,大大提高了钻孔的有效抽采半径,增加抽采浓度和抽采量,最大程度上消除瓦斯危害。

  • 标签: 水力压裂 透气性 增透
  • 简介:摘要:利用水力技术对储层进行合理改造是开发低渗透油藏的重要手段。针对水力过程中油藏原始地应力和施工参数对裂缝扩展的影响问题,本文利用cohesive单元模拟方法,建立了二维流-固完全耦合模型,模拟分析了不同地应力条件和液注入速率对裂缝扩展的影响规律。结果表明:1)最小水平主应力与最大水平主应力之间的差值越大,越有利于裂缝的起和扩展;2)液注入流速的增加有利于形成较大的裂缝形态,增加储层改造规模。

  • 标签: 低渗透油藏 水力压裂 裂缝扩展 数值模拟